Utilisation de Lightning Arrester

Feb 20, 2021

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1. Doit être installé près du côté du transformateur de distribution L’arrêt d’oxyde métallique (MOA) est relié parallèlement au transformateur de distribution pendant le fonctionnement normal, l’extrémité supérieure est reliée à la ligne et l’extrémité inférieure est mise à la terre. Lorsqu’une surtension se produit sur la ligne, le transformateur de distribution à ce moment-là résistera à la chute de tension en trois parties générée lorsque la surtension passe par l’arrêt, le fil de plomb et le dispositif d’échouement, qui est appelé la tension résiduelle. Parmi ces trois parties de surtension, la tension résiduelle sur l’arrêt est liée à sa propre performance, et sa valeur de tension résiduelle est constante. La tension résiduelle sur le dispositif d’échouement peut être éliminée en connectant le conducteur de mise à la terre vers le bas au boîtier du transformateur de distribution, puis en le connectant au dispositif d’échouement. Comment réduire la tension résiduelle sur les fils devient la clé pour protéger le transformateur de distribution. L’entrave du fil de plomb est liée à la fréquence du courant passé. Plus la fréquence est élevée, plus l’inductance du fil est forte et plus l’impédance est grande. Il peut être vu de U=IR que pour réduire la tension résiduelle sur le plomb, il est nécessaire de réduire l’impedance de plomb, et la manière faisable de réduire l’impedance de plomb est de raccourcir la distance entre le MOA et le transformateur de distribution pour réduire l’impedance de plomb et réduire la chute de tension de plomb. L’arrêt doit être installé à un point proche du transformateur de distribution. 2. Le côté basse tension du transformateur de distribution doit également être installé S’il n’y a pas de MOA installé sur le côté basse tension du transformateur de distribution, lorsque l’arrêt latéral à haute tension décharge le courant de foudre au sol, une chute de tension sera générée sur le dispositif d’échouement, et cette chute de tension agira sur le point neutre de l’enroulement latéral basse tension en même temps à travers le boîtier du transformateur de distribution. Par conséquent, le courant de foudre qui circule dans l’enrouement latéral basse tension provoquera un potentiel élevé (jusqu’à 1000 kV) dans l’enrouement latéral à haute tension selon le rapport de transformation. Ce potentiel sera superposé à la tension de foudre de l’enrouement latéral à haute tension, ce qui se traduira par le potentiel de point neutre de la montée latérale à haute tension, la rupture de l’isolation près du point neutre. Si un MOA est installé sur le côté basse tension, lorsque le MOA sur le côté haute tension est déchargé pour augmenter le potentiel de l’appareil de mise à la terre à une certaine valeur, le MOA sur le côté basse tension commence à se décharger, de sorte que la différence potentielle entre l’extrémité de sortie de l’enroulement latéral basse tension et le point neutre et la coquille est réduite. Il peut éliminer ou réduire l’influence du potentiel électrique de « transformation inverse ». 3. Le fil de sol MOA doit être relié au transformateur de distribution abritant le fil d’échouement du MOA doit être directement relié au boîtier du transformateur de distribution, puis le boîtier est relié à la terre. Il est erroné de connecter le fil de sol de l’arrêt directement à la terre, puis de conduire un autre fil de terre de la mise à la terre à la coque du transformateur. De plus, le fil de terre de l’arrêt doit être aussi court que possible pour réduire la tension résiduelle. 4. Suivre strictement le test d’entretien régulier Effectuer régulièrement des essais de résistance à l’isolation et de courant de fuite sur moa. Une fois que la résistance à l’isolation du MOA est considérablement réduite ou décomposée, elle doit être remplacée immédiatement pour assurer un fonctionnement sûr et sain du transformateur de distribution.